原理:为此,我们设计了一款微型探头,称为 Neuropixels 2.0,其 5120 个记录点分布在四个柄上。探头和头台被微型化为原始尺寸的三分之一左右(即 Neuropixels 1.0 探头的尺寸),因此两个探头及其单个头台仅重 ~1.1 克,且不会损失通道数(每个探头 384 个通道)。使用两个四柄探头可在一次植入中提供 10,240 个记录点。为了在脑部运动时也能实现稳定的记录,我们优化了记录点的排列。该探头具有更密集的线性化几何形状,可使用新设计的算法进行事后计算运动校正。该算法在 Kilosort 2.5 软件包中实现,可从脉冲数据确定随时间的运动,并使用空间重采样对其进行校正,就像在图像配准中一样。
大脑界面可以刺激神经元,造成最小的损害,并且长时间工作将是未来神经假想的核心。在此,据报道,在视觉皮层的电微刺激过程中,具有高灵活的薄聚酰亚胺柄的长期性能,具有几个小(<15μm)的电极。当在体外施加了数十亿个电脉冲时,电极表现出显着的稳定性。将设备植入小鼠的一级视觉皮层(区域V1),并训练动物以检测电气微刺激时,发现感知阈值为2-20微型剂量(μA),该阈值远低于远低于电极与andstand的最大电流。体内设备的长期功能非常出色,稳定的性能长达一年多,对脑组织的损害很小。这些结果证明了薄浮动电极对失去感觉函数的长期恢复的潜力。
麻花钻 工作长度 NAS 907B 重型 135º 分割点 240-CN 型 CN-TECH ™ 低温氮化物 . . . .6 240-UB 型重型超硼 . . 6 - 7 643-UB 型 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 - 9 * 278-UB 型 3/8" 柄 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 * 非 NAS907B 机械长度 135º 分割点 250-UB 类型 . ... .29 QR-UB 型延长杆 3 英寸、6 英寸、12 英寸 . . .29 241-A 型 V 型线 黑色氧化物 . . . . . .28 作业长度 NAS 907A 340-A 型 黑色氧化物 118º 分割点 . .16 作业长度通用 118º 点 240-B 型 光亮表面 . . . . . . . . 17 - 21 643-W 型 公制 - 光亮表面 . . . . . . . . 22 278 型 3/8 英寸 RS 光亮表面 . . . . . . . . 23 240-BN 型 氮化钛 . . . . . . . 17 - 21 240 型 黑色氧化物 . . . . . . . . . . 17 - 21 643 型公制 - 黑色氧化物 . . . . . . . . . . . . . 22 248 型 V-Line 黑色氧化物 . . . . . . . . . . . . . . . 21 230 型 Tang Drive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
麻花钻 工作长度 NAS 907B 重型 135º 分割点 240-CN 型 CN-TECH ™ CRYO/NITRIDE . . . . . 6 240-UB 型重型超硼 . . . . . . 7 643-UB 型 . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 - 9 * 278-UB 型 3/8" 柄 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 * 非 NAS907B 机械长度 135º 分割点 250-UB 类型 . ... .29 QR-UB 型延长杆 3 英寸、6 英寸、12 英寸 . . .29 241-A 型 V 型线 黑色氧化物 . . . . . .28 作业长度 NAS 907A 340-A 型 黑色氧化物 118º 分割点 . .16 作业长度通用 118º 点 240-B 型 光亮表面 . . . . . . . . 17 - 21 643-W 型 公制 - 光亮表面 . . . . . . . . 22 278 型 3/8 英寸 RS 光亮表面 . . . . . . . . 23 240-BN 型 氮化钛 . . . . . . . 17 - 21 240 型 黑色氧化物 . . . . . . . . . . 17 - 21 643 型公制 - 黑色氧化物 . . . . . . . . . . . . . 22 248 型 V-Line 黑色氧化物 . . . . . . . . . . . . . . . 21 230 型 Tang Drive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
安装套件内容 1.锯片(52 齿/英寸) 2.锯柄 3.外管 4.内管 5.刻度环固定锁紧螺母,#8-32 (2)。(与外部安装板一起包装 - 与防钻安装板一起使用) 6.橡胶虎钳夹 7.CDX-09 至门安装螺钉,盘头 #10 x 1.25,AB 型(2) 8.润滑剂。9.量规,刻度盘轮毂定位 10.Zebra 连接器和固定器 11.电缆扎带夹 (3) 12.刻度盘环到外部安装板安装螺钉,盘头 #8-32 x 5/16 (2)(与外部安装板一起包装 - 与非防钻安装板一起使用)13.锁定后盖销夹 14.锁定后盖销弹簧 15.CDX-09 外部安装板连接螺钉,盘头 #10-32 X 1.25 (4)。(包装内含外部安装板) 16.锁定后盖销 17.石材去毛刺 18.六角扳手(5/64 英寸)
了解生物体复杂的神经回路及其功能需要一种专门的工具,该工具能够 (i) 以单细胞分辨率记录大量神经元信号,(ii) 同时以光遗传学方式调节神经元活动,以及 (iii) 维持长期慢性实验的功能,而不会出现明显的组织退化或设备迁移。我们在此介绍一种用于慢性光电生理学研究的超灵活、微创、密歇根型神经探针:flexLiTE(柔性微型 LED 集成光电极)。flexLiTE 包含单片集成的体细胞大小的微型无机 LED(µILED,12 个单独操作)和 32 个记录电极。通过在柔性柄上堆叠两个模块来集成刺激和记录模式,从而形成 115 μm 宽、12 μm 厚、10 mm 长的光电极。通过原型设备,我们展示了 flexLiTEs 在自由移动的小鼠中记录和调节海马神经元超过约 2 个月的可靠运行。
微电极阵列提供了记录对大脑研究至关重要的电生理活动的方法。尽管它起着根本性的作用,但没有办法定制电极布局以满足特定的实验或临床需求。此外,目前的电极在覆盖范围、易碎性和成本方面存在很大局限性。使用克服这些局限性的 3D 纳米粒子打印方法,我们展示了利用 3D 打印过程灵活性的电极的首次体内记录。可定制且物理上坚固的 3D 多电极设备具有高电极密度(2600 个通道/cm 2 面积),组织损伤最小,信噪比极佳。这种制造方法还允许灵活的重新配置,包括不同的单个柄长度和布局,具有较低的总通道阻抗。这在一定程度上是通过定制的 3D 打印多层电路板实现的,这本身就是一项制造进步,可以支持多种生物医学设备的可能性。这种有效的设备设计可以实现整个大脑的有针对性和大规模电信号的记录。
高分辨率细胞外电生理学是记录分布式神经种群峰值的金标准,当与光遗传学结合使用以操纵具有高时间分辨率的特定细胞类型时,尤其强大。我们将这些方法整合到了组合电子电路和光子电路的原型神经质探针中。这些设备将960个电气记录位点和两组14盏灯发射器包装到1厘米柄上,从而可以用蓝色和红光在空间上可寻求可寻址的光遗传学刺激。在小鼠皮质中,神经质子光探针与空间可寻址的光遗传学一起提供了高质量的记录,在不同的皮质深度处差异激活或沉默神经元。在小鼠纹状体和其他深层结构中,神经质子光探针提供了有效的选择,从而促进了并联两种细胞类型的识别。神经质子光探针代表了用于记录,识别和操纵神经元种群的前所未有的工具。
我知道,如果我对本简历中的任何项目做出任何虚假陈述,我可能会立即被解雇,或者我的就业申请可能会被拒绝。 我特此证明,据我所知和所信,此处包含的信息是真实的。我了解,伪造本文中的任何项目可能会导致我的雇佣关系立即终止或我的申请被拒绝。我签名以证明据我所知和所信,此处包含的信息是真实的
PAT 逆转录转座因子与其他逆转录因子的不同之处在于它们具有“分裂直接重复”结构,即发现内部 300bp 序列重复,每个因子末端约有一半重复。在带有 Northern 印迹的 Panagrellus redivivus 总 RNA 上检测到约 900nt 的非常丰富的转录本,其起始部分映射到 PAT 因子的优先删除部分。潜在对应的 ORF 编码具有羧基末端半胱氨酸基序的 265 个残基的蛋白质,据信这是逆转录因子中 GAG 蛋白的唯一特征。在 Northern 印迹上还检测到一个更暗淡的 1800nt 长的转录本,它位于第一个 ORF 的稍下游。该区域的预测蛋白质序列带有逆转录酶和 RNaseH 的典型基序,如在逆转录因子的 Pol 基因中发现的。肽基序与来自盘基网柄菌的DIRS-1元件最为相似。讨论了使用PAT元件作为秀丽隐杆线虫转座子标记系统的可能性。